Ультразвуковой измеритель линейных перемещений

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в быстродействующих автоматизированных системах и комплексах для контроля параметров движения. Цель изобретения - повышение быстродействия измерительных перемещений за счет обеспечения асинхронного режима работы. При измерении линейных перемещений весь диапазон перемещений разбивают на ряд подинтервалов равной длительности на основании частотно-временного метода паритетных шкал. 7 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 В 17/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ KGMVlTET

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

Г1РИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

««

0

Ф (Л

СО

ЬЭ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4639152/28 (22) 17.01.89 (46) 30.04.91. Бюл. N 16 (71) Пензенский политехнический институт (72) С.Б.Демин (53) 531.14(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1158865, кл. G 01 В 17/00, 1985.

Авторское свидетельство СССР

¹ 747812, кл. 6 01 В 7/00, 1980. (54)УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в быстродействующих автоматизированных системах и комплексах для контроля параметров движения.

Целью изобретения является повышение быстродействия преобразования линейных перемещений в код эа счет обеспечения асинхронного режима работы.

На фиг.1 и 2 приведены блок-схемы измерителя линейных перемещений, выполненного по условноконтактной и неконтактной кинематическим схемам; на фиг.3-5 — примеры выполнения основных его узлов; на фиг,6 и 7 — основные временные диаграммы, поясняющие работу измерителя линейных перемещений.

Ультразвуковой измеритель линейных перемещений содержит первичный магнитострикционный преобразователь перемещений (МПП), состоящий из прямолинейного эвукопровода 1 из магнитострикционного материала, двух составных акустических демпферов 2, „.,50„„16d5812 А1 (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в быстродействующих автоматизированных системах и комплексах для контроля параметров движения. Це ь изобретения — г1овышение быстродействия измерительных перемещений за счет обеспечения асинхронного режима работы. При измерении линейных перемещений весь диапазон перемещений разбивают на ряд подинтервалов равной длительности на основании частотно-временного метода паритетных шкал, 7 ил, стабилизатора 3 растягивающих усилий, двух ограничителей 4 перемещений, сосредоточенных элемента 5 записи, элемента 6 считывания, усилителя 7 записи и усилителя-формирователя 8 считывания, генератор

9 опроса, первый и второй счетчики 10, 11 последовательного счета, буферные регистры 12, 13, элемент 14 И, элемент 15 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, T-триггер 16, блок 17 вычисления результата (БВР), цифровой измеритель 18 временных интервалов (ЦИВИ), выходной блок(ВБ) 19, элемент20 задержки, триггер 21 управления, шину 22 управления, шину 23 запроса, шину 24 запуска, шину 25 синхронизации и и-шин 26 результата, Кроме того, первичный МПП измерителя содержит сигнальный пьезострикционный преобразователь 27 записи, распределенный элемент 28 считывания с подвижным элементом 29 подмагничивания.

Счетчики 10, 11 выполнены на основе комбинационного сумматора 30 и регистра

31 параллельного сдвига, включенных в

1645812

25

50 кольцо, как показано на фиг.3. При этом сумматор 30 может быть выполнен на основе ПЗУ или РПЗУ, допускающих производить функциональное кодирование перемещения.

Блок 17 вычисления результата выполнен на основе схемы 32 суммирования по модулю, схемы 33 задержки сигналов, схемы 34 коррекции перекоса и цифрового коммутатора 35.

Схема 32 выполнена на основе двух групп логических ключей на элементах 36.

37 И, элементе 38 ИЛИ, элементах 39, 40 И, элементе 41 ИЛИ, комбинационного сумматора 42 и цифрового компаратора 43 с элементами 44-46 ИЛИ.

Звукопровод 1 МПП установлен в акустические демпферы 2 и один его конец подключен к стабилизатору 3 растягивающих усилий. Около одного из демпферов неподвижно закреплен сосредоточенный элемент 5 записи с ограничителем 4 перемещений. Со стороны другого демпфера на звукопроводе закреплены второй ограничитель 4 перемещений и сосредоточенный элемент 6 считывания, выполненный с возможностью перемещения и кинематически соединенный с объектом контролируемого перемещения, Выводы элемента 5 записи и элемента 6 считывания подключены соотьетственно к выходу усилителя 7 записи и входу усилителя-формирователя 8 считывания. Выход генератора 9 опроса подключен к входу усилителя 7 записи и соединен с синхровходом первого счетчика 10 последовательного счета и одними входами элемента 14 И и элемента 15 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ

ИЛИ. Выходы счетчика 10 соединены информационными m-входами первого буферного регистра 12, его синхровход соединен с выходом элемента 14 И. Выход усилителяформирователя 8 считывания подключен к синхровходу второго счетчика 11 последовательного счета, счетному входу Т-триггера 16 и другому входу элемента 15

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, выход которого соединен с информационным входом ЦИВИ

18. Выходы счетчика 11 соединены с инфор.мационными m-входами второго буферного регистра 13. Его синхровход соединен с другим входом элемента 14 И, управляющим входом ЦИВИ 18 и прямым выходом

Т-триггера 16, инверсный выход которого соединен с синхровходом триггера 21 управления. Инверсный выход триггера 21 управления подключен к шине 23 запроса, а прямой выход соединен с нулевым входом

Т-триггера 16. Выходы первого и второго регистров 12 и 13 соединены соответственно с первой и второй группами информационных входов БВР 17, выходы которого соединены с первой группой из m-входов ВБ

19, а его вторая группа из п-входов соединена с выходами ЦИВИ 18. Его выход синхронизации через элемент 20 задержки подключен к шине 25 синхронизации, первый выход которой соединен с синхровходом ВБ 19, а его выходы подключены к и-овинам 26 результата. Единичный вход триггера 21 управления подключен к шине

24 запуска, а его нулевой вход соединен с нулевыми входами первых и вторых счетчиков 10, 11 и регистров 12, 13, ЦИВИ 18, управляющим входом генератора 9 опроса и подключен к шине 22 управления.

Крометого, первичный МПП можетбыть выполнен на основе стержневого звукопровода 1 с монолитным акустическим демпфером, вдоль которого установлен распределенный элемент 28 считывания с подвижным элементом 29 подмагничивания, перемещающимся вдоль звукопровода между ограничителями 4 перемещений, подключенный кинематически к объекту контролируемого перемещения, На противоположной стороне от акустического демпфера на торцовой части звукопровода закреплен пьезострикционный преобразователь 27 записи (возбуждения), подключенный к выходу усилителя 7 записи, Выводы распределенного элемента 28 считывания соединены с входами усилителя-формирователя 8 считывания.

Измеритель работает следующим образом.

В исходном состоянии измеритель находится в режиме останова и не реагирует на цифровые импульсные сигналы "Запуск" по шине 24 запуска (фиг.1). Первый и второй счетчики 10, 11 последовательного счета и буферные регистры 12, 13 обнулены. При подаче цифрового сигнала "Разрешение" (фиг.7,а) по шине 22 управления измеритель переводится в режим работы. Производится запуск цифрового генератора 9 опроса, вырабатывающего последовательность прямоугольных видеоимпульсов с частотой следования Ь = 1/Тл (фиг,7,б) и разблокирование входов счетчиков 10, 11, регистров 12, 13, ЦИВИ 18, триггера 21 управления.

Последовательность импульсов генератора 9 опроса проходит одновременно на синхровход первого счетчика 10 последовательного счета, формируя на его m-разрядном выходе код N1 текущего значения (фиг,б,а, 7,б), входы элемента 14 И и элемента 15 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, вход сигнального усилителя 7 записи первичного МПП.

На выходе усилителя 7 записи формируются токовые сигналы, которые проходят на

1645812 вход сосредоточенного элемента 5 записи и возбуждают под ним в эвукопроводе 1 продольные магнитоупругие волны.

Возбужденные магнитоупругие волны начинают распространяться в обе стороны 5 по звукопроводу с фазовой скоростью V и в следующий момент времени достигаюг левый (фиг.1) акустический демпфер 2 и полностью рассеивают свою энергию.

Распространяясь вправо (фиг.1) по зву- 10 копроводу 1, магнитоупругие волны через искомое время Т» = i»/V, где 1 — искомое линейное перемещение, достигают подвижный сосредоточенный элеме11т б считывания и наводят на его выходе импульсы 15 напряжения считывания, которые усиливаются и преобразуются s прямоугольные видеоимпульсы считывания (фиг,7,в) усилителем-формироват-"лем 8 считывания

МПП. В следующий момент времени магии- 20 тоупругие волны достигают правый акустический демпфер 2 и рассеивают на нем свою энергию. Таким образом устраняется образование в звукопроводе отраженных или инверсных магнитоупругих волн, 25

С выхода усилителя-формирователя 8 считывания сигналы проходят на синхровход второго счетчика 1 i последовательного счета, формируя на его m-разрядном выходе код N2 текущего значения (фиг.б,б; 7,в), 30 счетный вход Т-триггера 16 и другой вход элемента 15 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Счет ный вход Т-триггера в этот момент заблокирован сигналом триггера 21 управ1ения (фиг.7,з) и не воспринимает управляющие 35 сигналы. На выходе элеменга 15 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ формируются цифровые им. пульсные сигналы фазы Т,л (фиг,7,6,в,д) механотронной шкалы (фиг,б,а,б), которые проходят на сигнальный вход ЦИВИ 18, но 40 запуск его не производят, так как разрешающий его работу сигнал не сформирован на прямом выходе T-триггера (фиг,7,г). Логический элемент 14 И также закрыт сигналом

Т-триггера 16. 45

Следовательно, на счетный вход первого счетчика 10 будут поступать импульсы цифровой мерной шкалы (фиг.7,6), а на с .етный вход второго счетчика 11 — импульсы магнитострикционной мерной шкалы 50 (фиг.7,в), образующие в совокупности механотронную шкалу грубого отсчета, кодовое значение которой несет информацию и величине искомого линейного перемещения

Т», выраженную через соответствующие ко- 55 ды N1, N2 (фиг.б,а,б).

При подаче цифрового импульсного сигнала "Запуск" (фиг.7,и) по шине 24 запуска производится переключение в единичное состояние триггера 21 управления. Это приводит к снятию по шине 23 запроса цифрового сигнала "Запрос" (фиг.7,з) и разблокированию Т-триггера. По первому же сигналу усилителя-формирователя 8 считывания (фиг.7,в) производится переключение в единичное состояние T-триггера 16, что приведет к разблокированию логического элемента 14 И, записи кода N2 текущего значения во второй буферный регистр 13, разблокированию и запуску ЦИБИ 18 (ф и г.7. г, е).

Б следующий момент времени по первому импульсу генератора 9 опроса (фиг.7,6) чере3 открытый элемент 14 И производится запись кода N1 текущего значения в первый буферный регистр 12, Следующий импульс усилителя-формирователя 8 считыва1 ия (фиг.7,в) переключает T-триггер 16 в искодное (нулевое) состояние (фиг.7,г). Производится блокирование входов ло,и еского элемента 14 И, ЦИВИ 18 и одновременно переключение триггера 21 управлен.1я в исходное состояние (фиг.7,з), Это приводит к блокированию счетного входа Т-триггера 16 и выставлению по шине 23 сигнала "Запрос".

С выходов буферных регистров 12, 13 сформированные коды N1, N2 грубо1о отсчета поступают на информационные входы

БВР !7, где производится вычисле11ие разностного кода Л N = I М1-N2 i искомого линейного перемещения. Схема 32 позволяет формировать код перемещения

Q N = 1М1+Й2 I, где N — инверсное значение кода Np по выходами; регистра 13, на основе операции логического сложения, что почти в 2 раза повышает производительность схемы. На выходе элемента 46 ИЛИ формируется сигнал (1/О) знака перекоса.

Перекос или двузначность кодирования интервала Т» перемещения возникает на границах смены циклических кодов N1 или

N2 (фиг.б,а,б) (1...11- 0...00) при асинхронном считывании инфор 1ации (фиг,б, в), который дает возможность повысить быстродействие измерения. Дл» устранения двузначности кодирования в блоке 17 использованы две m-ðàçðÿäíûå схемы 33 и

34. Схема 33 является пассивной и выполнена на цифровых элементах задержки сигнала для временного согласования со схемой

31, которая выполнена на основе ПЗУ (РПЗУ) с симметри ной таблицсй кодирования. Симметричное кодирование с ocbe си 1метрии m/2 позволяет устранить укаьлииь и перекос кодирования.

Прямой l1 преобразованный коды Д М, Л! l с выходов схем 33, 34 поступают на

-I .ã,àëüíûe входы коммутатора 35 и в зави1645812 симости от знака перекоса выдаются на выходы БВР 17.

Вычисленный код Л N линейного перемещения грубого отсчета поступает на первую группу сигнальных входов выходного блока 19, выполненного на основе комбинационного сумматора и буферного регистра.

На вторую группу его входоо поступает иразрядный код фазы Мф = Тф1,, где fp— частота дискретизации интервала Тф, сформированной ЦИВИ 18 (фиг.7,е) по точной шкале отсчета. В блоке 19 производится формирование результирующего кода искомого перемещения N» = ЛN+ Мф, считанного Ilo точной и грубой механотронной мерной шкале, что позволяет получить точность измерения не хуже g = 0,5 TO с учетом дисперсионных свойств материала звукопрооода.

B следующий момент времени г» гу+

<18 + <19 где <17.<18 òI9 — время задержки сигналов через цепи блоков 17, 18, 19, по сигналу "цикл" ЦИВИ 18 будет записан код

N» в выходной буферный регистр выходного блока 19, где будет храниться до следующего цикла преобразования. Через времп 2 — <1 +узап, где узап — время записи информации о регистр, по шине 25 синхронизации будет выставлен цифровой импульсный сигнал "Синхронизация" (фиг.7,к).

На этом цикл преобразования заканчивается, по и-шинам 26 выставляется цифровой сигнал "Код перемещения", и измеритель подготовлен к очередному циклу преобразования, который начинается через время то реакции пользователя и выполняется без изменения согласно рассмотренному. Асинхронный режим работы измерителя может быть изменен на синхронный при объединении шин 23 и 25. Работа измерителя принудительно блокируется при снятии сигнала "Разрешение" по шине

22 управления.

Для обеспечения жесткости и стабильности волнового сопротивления звукопровода первичного МПП (фиг,1), который выполнен в виде проволоки (ленты), он подвергнут продольному стабилизированному ,напряжению через стабилизатор 3 растягивающих усилий вы заданных пределах для получения максимальной величины отношения сигнал/помеха и минимального провиса. Кроме того, жесткость эвукопровода

МПП может быть значительно повышена при использовании стержневого или трубочного материала. В этом случае кинематическую схему МПП можно выполнить по неконтактной схеме, используя пьезострикционный входной преобразователь 27, уста5

55 навливаемый на торцовой части, и распределенный элемент 28 считывания с подвижным элементом 29 подмагничивания, образующие выходной распределенный магнитострикционный преобразователь (РМП), как показано на фиг.2. Акустический демпфер в этом случае может быть выполнен монолитным с образующей угла a= 3 — ЗОО, что обеспечивает высокие демпфирующие свойства падающих магнитоупругих волн.

Ограничители 4 перемещений предохраняют от возможного разрушения подвижные элементы кинематической схемы МПП в крайних точках диапазона перемещения.

Принцип работы измерителя на фиг.2 не отличается GT измерителя, изображенного на фиг.1, для которых функция преобразования может быть записана следующим выражением:

Z = T» V (IN1-N2! +Мф).

Повышение быстродействия преобразования с сохранением заданной точности измерения устройства относительно прототипа достигается за счет разбиения всего диапазона перемещения Т» на ряд подинтервалов равной длительности Тп на основании частотно-временного метода паритетных шкал из условия

Т» < Р, Т,I

I — — 1 где k — число подинтервалов, выбираемое иэ условия граничной частоты возбужения

МПП и требуемого времени преобразования в диапазоне

Т,

Ультразвуковой измеритель линейных перемещений, содержащий первичный магнитострикционный преобразователь перемещений, состоящий из прямолинейного звукопровода из магнитострикционного материала. заключенного в акустический демпфер, элемента записи, соединенного с ним усилителя записи и элемента считывания, выполненного подвижным, имеющего кинематическое соединение с обьектом контролируемого перемещения, и подключенного к элементу считывания усилителяформирователя считывания, генератор

1645812

10 опроса, подключенный к входу усилителя записи, счетчик последовательно счета, Ттриггер, счетный вход которого подключен к выходу усилителя-формирователя считывания, а прямой выход соединен с одним входом элемента И, отл ича ю щи йс я тем, что, с целью повышения быстродействия преобразования, он снабжен вторым счетчиком последовательного счета, двумя буферными регистрами, элементом ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, блоком вычисления результата, цифровым измерителем временных интервалов, выходным блоком, элементом задержки и триггером управления, прямой выход которого соединен с нулевым входом Т-триггера, его инверсный выход соединен с синхровходом триггера управления, счетный вход Т-триггера соединен с одним входом элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, синхровходом второго счетчика последовательного счета и подключен к выходуусилителя-формирователя считывания, выходы второго счетчика последовательного счета через второй буферный регистр подключены к второй группе входов блока вычисления результата, его первая группа входов подключена к выходам первого счетчика последовательного счета через первый буферный регистр, его синхровход соединен с выходом элемента И, второй

5 вход которого соединен с другим входом элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, синхровходом первого счетчика последовательного счета и выходом генератора опроса, выходы блока вычисления резуль10 тата соединены с первой rpynnoA входов выходного блока, его вторая группа входов соединена с выходами цифрового измерителя временных интервалов, его сигнальный вход соединен с выходом элемента

15 ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, вход управления соединен с синхровходом второго буферного регистра и прямым выходом Т-триггера, выход синхронизации соединен с входом элемента задержки, его первый вы20 ход соединен с синхровходом выходного блока, вход управления генератора опроса и нулевые входы первых и вторых счетчиков последовательного счета и регистров, цифрового измерителя временных интерва25 лов, триггера управления обьединены между собой.

1645812

Фиг 2

1645812

1645812

Составитель В. Кольцов

Редактор М. Ходакова Техред M.Моргентал Корректор M. Шароши

Заказ t552 Тираж 375 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина. 101

Ультразвуковой измеритель линейных перемещений Ультразвуковой измеритель линейных перемещений Ультразвуковой измеритель линейных перемещений Ультразвуковой измеритель линейных перемещений Ультразвуковой измеритель линейных перемещений Ультразвуковой измеритель линейных перемещений Ультразвуковой измеритель линейных перемещений Ультразвуковой измеритель линейных перемещений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области неразрушающего контроля ультразвуковым методом и может быть использовано для бесконтактного измерения толщины изделий

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к машиностроению , а именно к контролю геометрических и физико-механических параметров детали

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля и может быть использовано для автоматического измерения размеров различных объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в робототехнических системах и комплексах для автоматизированного нзмерения перемещения, скорости и ускорения

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для измерения толщины изделий из различных материалов с помощью ультразвука без калибровки по контрольным образцам при одностороннем доступе к изделию

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения вибраций в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к автоматике и измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического измерителя и контроля перемещений с микроЭВМ в контуре управления для преобразования линейных перемещений в цифровой код

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к газо- и нефтедобыче и транспортировке, а именно к методам неразрушающего контроля (НК) трубопроводов при их испытаниях и в условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и могут быть использованы для контроля линейных размеров, а также в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении уровня хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля линейных размеров, а также в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров промышленных технологических процессов, например, при определении хозяйственно-питьевой и технологической воды в резервуарах систем водоснабжения

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля состояния трубопровода
Наверх